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本文对测距用的小型TEACO2激光器非稳腔进行了研究。该激光器可输出32.96mJ的能量,光束发散角为1.68mrad。实验结果表明:平凸非稳腔与同种激活介质、同样腔长、同样输出耦合因子的平凹稳定腔相比,前者的光束发散角压缩了约三倍。 相似文献
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等离子体开关在TEA CO2激光倍频中的应用 总被引:2,自引:1,他引:2
简要分析了脉冲整形对于TEA CO2激光倍频实验的重要性和必要性。目前,获得短脉冲的激光脉冲整形技术中,等离子体开关结构简单,而且脉冲整形效果好,是获得高质量短脉冲比较好的方法。设计了利用激光触发气体击穿产生等离子体的方式进行脉冲整形的等离子体开关,并利用电磁波在等离子体中的反射和传播对其工作原理进行了说明。利用自行研制的等离子体开关进行了TEA CO2激光脉冲整形实验,将主峰半高全宽(FWHM)60 ns,带有长达数百纳秒的氮气拖尾的TEA CO2激光脉冲斩去拖尾、整形,得到了FWHM 30 ns的窄脉冲。在双块AgGaSe2晶体(长分别为11.7mm和19.5mm)倍频实验光路图中加入等离子体开关所得倍频转换效率达12.9%,比起未加等离子体开关时最高转换效率2%有明显的增加。 相似文献
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分析了TEA CO2激光器和差分吸收雷达的工作原理,研制了一种新型双通道放电激励折叠腔TEA CO2激光器.详细分析了折叠腔TEA CO2激光器的结构及其设计特点.对影响气体快放电过程的各种因素,如储能电容与峰值电容的比值、工作气压、充放电电感及输入电压的范围等进行了实验研究,确定了充放电谐振回路的最佳参数,实现了双通道的稳定辉光放电.对激光器输出能量与激励电压、混合气体工作气压等参数的关系进行了实验研究,得到最大输出能量约为722 mJ. 相似文献
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本文介绍了一种小型密封高CO_2浓度TEA CO_2激光器。利用加热铂丝催化法,在127×10×11mm~3激活体积中。得到能量为62mJ,脉宽为60ns的激光输出,一次充气工作1.2×10~5个脉冲。 相似文献
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设计了一正支望远镜非稳腔准分子激光器,与稳定腔相比,非稳腔激光的发散角垂直方向缩小了五倍,水平方向缩小了十倍。 相似文献
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可调谐TEA CO2激光在AgCaSe2中的倍频 总被引:3,自引:0,他引:3
在一台小型CO2激光器上采用光栅调谐的方法获得了从9.23 ̄10.64μm范围的多线输出。其中7条最强的谱线用非线性光学晶体AgGaSe2实现了二次谐波转换。在基波聚焦情况下,用一片优质的14mm长的晶体,获得了R(14)跃迁10.288μm的26%倍频能量转换效率。 相似文献
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我们已研制成功小型封离式TEA CO2激光器,其使用寿命超过107个脉冲。而且,可以制造出存放寿命达十年的器件。 相似文献
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近几年来,横向激励大气压脉冲CO_2激光器在国内外引起了广泛的注意。为了增加这类激光器的输出,提高转换效率,许多科学工作者已经并正在许多方面进行理论和实验方面的研究。除了在激发方式、电极构造和改进放电性能等方面取得了一系列的进展之外,还发现在激光器中加入适量的氢气,将有助于均匀放电,从而可进一步地提高输入能量,相应地增加输出能量。我们对氢气在双放电的绕丝状电极激光器中的作用进行了实验。实验的结果示于图1至图4。其输出能量均作归一化处理。图1~3说明了在不同的输入能量和气体比的情况下,氢气在激光器中所起的作用。 相似文献
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本文给出了一种获得单纵模脉冲激光的装置。该激光器由TEA CO2和CWCO2激光器组成,采用内注入,结构简单易注入成功。本实验得到了预期的结果,并提出了进一步改进的方法。 相似文献
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《激光杂志》1999,20(5):0-10
Using an in-cavity hot CO2 cell
that is shorter than a TEA CO2 discharge length,conversion characteristic of a
TEA CO2 laser operating on sequence bands is studed.Choosing proper operation
conditions,output can be attained on more than 40 sequence lines and the output energy per
pulse exceeds 1J on more than 10 lines. 相似文献
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本文报导了一种封离式内循环高重复频率TEA CO2激光器的设计与制作,并给出了基本参数及初步实验结果. 相似文献
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随着高功率TEA CO2激光器技术的快速发展,及其在工业加工、科学研究、航空航天等领域的广泛应用,对其自身控制系统也提出了更高的性能要求。针对所研制的高功率TEA CO2激光器,设计了一种基于DSP数字信号处理器技术的控制系统,分别从硬件、软件两方面对控制系统的核心单元做了详细的介绍;为了克服激光器在工作过程中产生的强电磁干扰,对控制系统采取了屏蔽箱体结构、电源滤波、安全接地、数字滤波、关键数据存储自恢复、抗复位干扰等设计。经过激光器长时间运行试验,控制系统工作稳定、可靠,控制响应速度快,同时满足了抗强电磁干扰的设计要求,具有很好的实用和推广价值。 相似文献